大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于电源壳结构设计的问题,于是小编就整理了3个相关介绍电源壳结构设计的解答,让我们一起看看吧。
首先确定功率。根据具体要求来选择相应的拓扑结构;这样的一个开关电源多选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。注:在这里我会更多的选择是经验公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。
开关电源主要有三部分组成:PWM控制模块、开关管(BJT、MOSFET、IGBT等)和滤波器(电感、电容),隔离开关电源还包括隔离变压器。当然还要考虑EMI,PFC,即功率因数校正)的设计。
假设我们需要实现一个基于Lua语言的降压式DC-DC开关电源,可以按照以下步骤进行:定义驱动芯片的引脚及控制参数。例如,我们可以使用GPIO口控制驱动芯片的开关状态,并定义PWM频率和占空比等参数。初始化GPIO口和PWM模块。
笔者根据多年的PCB设计经验,尤其总结了电源设计制作的经验,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
开关电源电路图详解主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
影响电力市场结构的因素其中最重要的包括能源政策、市场竞争状况、供需关系、技术进步。能源政策:政府的能源政策直接影响电力市场的结构和发展。
温度:由于热胀冷缩的作用,影响电线电缆的弧垂和应力。当温度升高时电线电缆伸长、弧垂下降、对地距离减少,要保证有足够的对地安全距离及不发生碰线短路事故。
内阻的影响内阻会消耗电源的额外功率,降低电源的效率。它可能导致热量产生,使电源内部的温度升高,甚至可能导致电源损坏。了解内阻的影响,有助于优化电路性能。特殊工况电源在开路和短路时会表现出特殊工况。
有半桥式,有串联式,有并联式(别以为没有,高压电源就得 这样,不然会因为瞬间高压而让负载烧毁的。)如果是说主控环路的结构,也就是说电力器件的激励方式,那么有脉冲方式,有三角尖峰触发方式,有移向方式等。
外壳:防水插头、插座系列产品外壳都采用进口优质塑料(尼龙)制造,其正常使用情况下可达到90℃不变形,-40℃技术指标不改变。塑料芯件:防水插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料(尼龙)材料。
防水插座就是在一般的嵌墙插座外面加了一个带盖子的防水盒子,盒子跟墙接触的地方有橡胶垫子,所以可以防水;有的防水插座为塑料防雨淋护套,内中扦孔朝下,配套专用扦头。分别有三相四线、三相五线配套的扦座、扦头。
为迷宫式防水结构,具有良好的防水、防尘性能,防护等级为IP65。所有外露紧固件均采用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温。
电缆绝缘中间接头采用铜壳、玻璃钢防水外壳双重密封结构,在防水外壳内填充常温固化防水浇注剂,具有良好的防水性。
到此,以上就是小编对于电源壳结构设计的问题就介绍到这了,希望介绍关于电源壳结构设计的3点解答对大家有用。
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